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具体取决于与主控制器确定的模式。在用线性电源通道系统充电时,系统负载可以通过USB口利用接近全部的2.5W,只要不超过输入电流的限制。这种情况下,VOUT仅略低于输出电压(例如5V)。然而,由于电池电压可能比5V输入电压低得多,大量的功率(VIN与VOUT的电压差乘以充电电流)将通过线性电池充电器中的调整元件消耗掉。而开关电源通道方案则利用了Bat-Track功能。Bat-Track是一种自适应的输出控制,其中的输入电路使调节器输出电压自动地跟踪电池电压。于是,通过保持电池充电器上的电压尽可能地低,{zj0}地利用可用的输入功率,因此极大地改善了电池充电器的调整元件的效率。

 

LTC4088将这些高效率的功能集成到一片高密度的3×4mm DFN封装IC中,并需要最少的外部元件(详见图1)。它是一片可用于便携式USB供电设备的、自治的高效率开关电源管理器、理想的二级管控制器和1.5A(来自墙体适配器)独立的电池充电器。其开关前端拓扑功能PowerPath控制和Bat-Track减缓了空间限制较大的便携式电子设备中的热管理问题,特别是对于那些需要大容量电池的产品更为有利。

图1:LTC4088的典型应用电路。

LTC4088的开关模式前端拓扑结构还允许VOUT负载电流在不超过USB负载指标时超过从USB口吸取的电流。保守的电源可实现高达700mA的电流,从而可实现USB的快速充电(图2)。如果电源去掉后,该IC确保系统的应用负载可以从电池获取功率,而电流流经一个内部低损耗180mΩ的理想二级管,从而将电压降和功耗降到最小。

图2 :LTC4088的充电电流与电池电压的关系。

高输入电压和USB兼容性相结合

通过接受高输入电压源,例如火线/IEEE1394,12V?C24V墙体适配器,未经调节的高压(>5.5V)墙体适配器,或者是汽车内的适配器输出,可以在家庭或工作场所以外的地方提供快速充电。利用这些电源,适配器电压和手持设备中的电池电压之间的差可能非常大。于是,根据所需的充电时间和充电电流,线性充电器将无法处理功耗问题。这就需要具有开关的IC,在改善效率和减缓热管理问题的同时维持快速充电。需要指出的是,线性充电器也能够实现快速充电,可能更适合USB充电,锂电池或输入电压小于5.5V的墙体适配器。不过,高电压IC还不易受电压输入瞬变的影响,进而增加了IC和系统的xxx和可靠性。

LTC4089,该器件为一款自治的线性电源管理器,理想的二级管和独立的高压、高效率1.2A电池充电器,具有高压开关调节器前端,与高达36V({zg}40V)的高压电源兼容,这些电源包括12V墙体适配器,汽车适配器和火线接口。此外,它还接受低压电源,例如5V适配器和USB。Bat-Track适配输



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